EP4145859A1 - Verfahren zum betrieb eines hörgeräts - Google Patents

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EP4145859A1
EP4145859A1 EP22185793.1A EP22185793A EP4145859A1 EP 4145859 A1 EP4145859 A1 EP 4145859A1 EP 22185793 A EP22185793 A EP 22185793A EP 4145859 A1 EP4145859 A1 EP 4145859A1
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EP
European Patent Office
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hearing aid
contacts
electrical
electrical voltage
hearing
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EP22185793.1A
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EP4145859C0 (de
EP4145859B1 (de
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Thomas Dickel
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Sivantos Pte Ltd
Original Assignee
Sivantos Pte Ltd
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Publication date
Application filed by Sivantos Pte Ltd filed Critical Sivantos Pte Ltd
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Application granted granted Critical
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Publication of EP4145859B1 publication Critical patent/EP4145859B1/de
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    • HELECTRICITY
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    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R25/00Electric hearing aids
    • H04R25/60Mounting or interconnection of hearing aid parts, e.g. inside tips, housings or to ossicles
    • H04R25/602Mounting or interconnection of hearing aid parts, e.g. inside tips, housings or to ossicles of batteries
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R25/00Electric hearing aids
    • H04R25/55Electric hearing aids using an external connection, either wireless or wired
    • H04R25/556External connectors, e.g. plugs or modules
    • HELECTRICITY
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    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R25/00Electric hearing aids
    • H04R25/30Monitoring or testing of hearing aids, e.g. functioning, settings, battery power
    • HELECTRICITY
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    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R2225/00Details of deaf aids covered by H04R25/00, not provided for in any of its subgroups
    • H04R2225/31Aspects of the use of accumulators in hearing aids, e.g. rechargeable batteries or fuel cells
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R2225/00Details of deaf aids covered by H04R25/00, not provided for in any of its subgroups
    • H04R2225/33Aspects relating to adaptation of the battery voltage, e.g. its regulation, increase or decrease

Definitions

  • the invention relates to a method for operating a hearing aid.
  • the invention relates to a hearing aid and a system that has a hearing aid and a charging device.
  • the hearing device includes a charging connection with two electrical contacts.
  • a hearing aid device People who suffer from hearing loss usually use a hearing aid device.
  • ambient noise is usually detected by means of an electromechanical sound transducer.
  • the electrical signals created on the basis of the ambient noise are amplified by means of an amplifier circuit and introduced into the person's auditory canal by means of a further electromechanical converter in the form of a receiver.
  • the recorded sound signals are also processed, for which purpose a signal processor in the amplifier circuit is usually used. In this case, the amplification is matched to any hearing loss of the hearing aid device wearer.
  • Electrical energy is required to operate the converter and the amplifier circuit.
  • This is usually provided in the form of a battery that is arranged in a housing of the hearing aid device. This provides freedom of movement for the person using the hearing aid device, ie the hearing aid device wearer. If the battery is empty, it is necessary to replace it.
  • the housing usually has a flap through which the battery is accessible.
  • the disadvantage here is that due to leaks, foreign particles or moisture can penetrate into the housing and thus those arranged there Can damage hearing aid components, such as the amplifier circuitry. As a result, a comparatively large seal is required. Due to the comparatively small amount of space available, construction costs and manufacturing costs are increased. Due to the comparatively small dimensions of the flap, additional aids are usually required for operation, and incorrect operation by the person cannot be ruled out.
  • the hearing aid usually has a charging connection with two electrical contacts. These interact with two counter-contacts of a charger.
  • the counter-contacts are mechanically contacted directly with the contacts, with the counter-contacts being separated from the contacts after the loading process has ended.
  • the contacts and mating contacts interact via electrical coils, so that the exchange of energy between the hearing aid device and the charging device takes place inductively.
  • the charger itself is usually connected to a supply network by means of a plug. The electrical voltage present between the counter-contacts, which is used to charge the hearing aid, is created using the electrical voltage provided by the supply network.
  • the hearing aid When the hearing aid is charged, the user usually removes it from the charger for immediate use. In order to increase the comfort for the user, the hearing aid is switched to a working mode as soon as it is removed from the charging device. Detachment from the charging device is usually detected by a drop in the electrical voltage present at the contacts, the interaction of which with the counter-contacts is interrupted when the device is removed from the charging device. However, it is also possible for the charger plug to be disconnected from the mains supply. As a result, the electrical voltage present at the mating contacts drops, and consequently also the electrical voltage present at the contacts Tension. In this case, however, the hearing device should usually not be used, but rather it should be operated in as energy-saving a manner as possible until it is actually used.
  • a third contact is used for this purpose, for example, or there is a sensor, such as a Hall sensor, by means of which an electric field created by means of the counter-contacts is detected.
  • the invention is based on the object of specifying a particularly suitable method for operating a hearing aid and a particularly suitable hearing aid as well as a particularly suitable system with a hearing aid and a charging device, in which case comfort is increased and/or production costs are reduced.
  • the method is used to operate a hearing aid.
  • the hearing device is, for example, a headphone or includes a headphone.
  • the hearing device is particularly preferably a hearing aid device.
  • the hearing aid device is used to support a person suffering from a hearing loss.
  • the hearing aid device is a medical device, by means of which a partial hearing loss is compensated for, for example.
  • the hearing aid device is, for example, a "receiver-in-the-canal” hearing aid device (RIC; ex-receiver hearing aid device), an in-the-ear hearing aid device, such as an "in-the-ear” hearing aid device, an "in-the -canal” hearing aid (ITC) or a "complete-in-canal” hearing aid (CIC), hearing glasses, a pocket hearing aid, a bone conduction hearing aid or an implant.
  • RIC receiveriver-in-the-canal hearing aid device
  • ITC in-the -canal hearing aid
  • CIC complete-in-canal hearing aid
  • hearing glasses a pocket hearing aid
  • a bone conduction hearing aid or an implant Alternatively this is Hearing aid device A behind-the-ear hearing aid device that is worn behind an auricle.
  • the hearing aid is intended and set up to be worn on the human body.
  • the hearing aid preferably comprises a holding device, by means of which attachment to the human body is possible.
  • the hearing device is suitably shaped. If the hearing device is a hearing aid device, the hearing device is provided and set up to be arranged, for example, behind the ear or within an auditory canal. In particular, the hearing device is wireless and intended and set up to be at least partially inserted into an auditory canal.
  • the hearing device preferably has a hearing device housing. Substantially all other components of the hearing device are preferably arranged in the hearing device housing, at least preferably any electronics such as an amplifier circuit.
  • the hearing device housing is made in one piece or particularly preferably from several components.
  • the hearing aid housing is suitably made from a plastic, in particular using a plastic injection molding process. Thus, a design freedom is comparatively large. Also, the weight of the hearing device housing is not excessively increased.
  • a microphone for example, is arranged in the hearing aid housing, ie in particular an electromechanical sound transducer.
  • the microphone is used to capture ambient noise and is suitable for this purpose, in particular provided and set up.
  • the microphone is connected electrically and/or in terms of signals to any electronics, in particular the amplifier circuit, or other electrical/electronic components of the hearing aid. By means of this, the signals recorded by means of the microphone are suitably processed.
  • the hearing aid particularly preferably comprises a further electromechanical sound transducer, in particular a receiver, by means of which the means signals processed by any amplifier circuit.
  • the receiver is also arranged in the hearing device housing or in another housing.
  • the two housings are connected in terms of signaling by means of a line, in particular if the hearing device is an RIC hearing aid device.
  • the hearing device includes a charging connection, it being possible to feed electrical energy into the hearing device via the charging connection.
  • the charging connection has two electrical contacts, which are also simply referred to below as contacts.
  • the charger serves to charge the hearing device, ie to supply the hearing device with electrical energy.
  • the charger is suitable for this, in particular provided and set up.
  • the charging connection is designed mechanically, for example, and the two electrical contacts are formed, for example, by means of pogo pins, a mechanical plug or an electrically conductive plate, or at least each include these.
  • the electrical contacts are, for example, introduced directly into any wall of the hearing device housing or are located in a receptacle which is covered, for example, by means of a flap.
  • the two electrical contacts are contacted with an electrical coil and charging takes place wirelessly.
  • a rectifier such as a diode rectifier, is expediently arranged between the electrical contacts and the (electrical) coil, so that an electrical DC voltage is present at the electrical contacts if the hearing aid interacts with the charging device.
  • a capacitor or another capacitance is particularly preferably connected between the contacts, by means of which the electrical voltage is stabilized. The electrical voltage present at the electrical contacts is therefore essentially constant given a constant interaction with the charging device.
  • the charger preferably has two mating contacts. If the charging takes place mechanically, for example by means of a cable, one of the counter-contacts is mechanically directly in contact with a respectively assigned contact. If the charging takes place inductively, for example, the mating contacts are electrically contacted in particular with a coil, preferably via an inverter. In this case, an electrical DC voltage is expediently applied to the mating contacts.
  • the hearing device preferably includes an energy store, by means of which the energy supply is provided.
  • the energy store is expediently used to power any electronics/acoustic converters.
  • the energy store is suitably arranged inside the possible hearing device housing.
  • the energy store is suitably rechargeable, and preferably a rechargeable battery.
  • the energy store is contacted with the two electrical contacts, for example directly or via any charging circuit.
  • the charging circuit preferably includes a voltmeter, which is designed, for example, as an A/D converter or at least includes this.
  • the charging of the energy store via the charging connection is regulated or at least controlled by means of the charging circuit. In this way it is possible to increase a number of possible charging cycles.
  • the method provides for a drop in an electrical voltage present at the two contacts to be detected.
  • the voltage applied to the electrical contacts is expediently an electrical direct voltage.
  • the electrical voltage due to the interaction with the charging device is expediently present at the two contacts.
  • the hearing aid is charged, for example.
  • the hearing aid expediently the charging connection, is connected to the charging device, in particular if charging is carried out wirelessly.
  • a mating plug or the like is plugged into the charging connection, so that corresponding mating contacts are in direct mechanical contact with the contacts of the charging connection.
  • an amplitude of the electrical voltage applied decreases, in particular if an electrical alternating voltage is applied to the two contacts.
  • a DC voltage is applied to these, and the magnitude of the electrical voltage decreases as it drops.
  • an operating mode of the hearing aid is set as a function of this.
  • one of a number of operating modes of the hearing device is selected here, and the hearing device is then operated in accordance with the selected and set operating mode.
  • particular components of the hearing aid are energized differently.
  • the hearing aid is then operated differently depending on whether the hearing aid is detached from the charger or whether the charger itself is no longer energized. Because of the method, the needs of the user of the hearing device are taken into account, so that comfort is increased. However, here are no additional components such as sensors required, which is why manufacturing costs are reduced.
  • the electrical voltage is recorded only at two different points in time.
  • the time interval between the two points in time is specified, and the electrical voltage is recorded at the two different points in time.
  • conclusions are drawn about the respective course over time.
  • the values of the electrical voltage are specified, for example, and the course over time is based on the time interval between the points in time at which the electrical voltage corresponds to the specified values. Since only two measurements are carried out in both variants, or at least the course over time is determined only on the basis of two different values, complexity is reduced and consequently also the computing effort. The method is therefore comparatively economical in terms of resources, and it is possible to carry out the method even with a low-performance hearing device.
  • the electrical voltage is recorded over a comparatively long period of time and an analysis is carried out. For example, a Fourier analysis of the electrical voltage is carried out.
  • a time derivative of the electrical voltage is particularly preferably created to determine the time profile.
  • the derivation is preferably used as the course over time. For example, if the derivative has a certain maximum value, certain minimum value, and/or a certain mean value, a certain mode of operation is used, whereas if the derivative has a different minimum/maximum/mean value, a different mode of operation is used. Accuracy is increased due to the use of the derivation, and comparatively short-term fluctuations or other disturbances, for example, do not lead to a changed operation of the hearing device.
  • a stand-by operating mode is particularly preferably selected when the electrical voltage drops more slowly than a first limit value.
  • the difference between the electrical voltages that are detected at two different points in time that lie at a specific time interval from one another is smaller than a specific value, by means of which the first limit value is defined.
  • the first limit value is determined using the derivative, and the derivative is expediently smaller than a further limit value.
  • the stand-by operating mode for example, individual components or all components of the hearing aid are switched off, or one of the components or some of the components are operated with a comparatively low energy requirement, with the range of functions being restricted, for example.
  • the connection with the charging device or at least the interaction with it still exists so that it can be assumed that the charging device is no longer supplied with current and only any residual voltage that is present is reduced.
  • the hearing device will probably not be used directly afterwards by the user, and the energy requirement of the hearing device is reduced due to the stand-by operating mode.
  • the user subsequently actually wants to use the hearing aid it has a comparatively high charge level. If the hearing aid was already being operated in stand-by mode when charging, this is expediently left on.
  • a working mode is selected if the electrical voltage falls faster than a second limit value.
  • a certain limit value or the derivative, in particular a minimum, maximum or average, is greater than another limit.
  • the Interaction of the hearing aid with the charger ended comparatively abruptly, so it can be assumed that the hearing aid was mechanically removed from the charger. In this case, the user mostly wants to use the hearing device immediately, and due to the method, no additional operations are required for this. If the hearing aid has already been operated in the working mode, there is in particular no change in the operating mode.
  • the first limit value is particularly preferably selected to be equal to the second limit value, so that only one of two operating modes is selected in each case depending on the course of the decrease over time. Complexity is thus reduced and the user can understand the operation.
  • the drop is detected when an amount of electrical energy fed into the energy store is below a specific value.
  • the drop is preferably detected when the electrical voltage present at the two contacts falls below a third limit value.
  • the third limit value is expediently comparatively high and is, for example, between 95% and 75%, between 90% or 70% or between 85% and 80% of the electrical voltage present at the electrical contacts during a charging process. Due to such a third limit value, fluctuations in the interaction of the charger with the hearing aid do not affect the charging process of the hearing aid, whereas the corresponding operating mode of the hearing aid is already selected if the hearing aid is detached from the charger relatively soon or the charger is no longer energized. Also, only the determination of the electrical voltage is required for the method, so that hardware requirements are reduced.
  • the hearing aid has a charging connection with two electrical contacts.
  • the charging connection is designed as an inductive charging connection or a wired one.
  • the electrical contacts are in particular correspondingly adapted in each case, and an electrical contact is expediently connected to each of them, regardless of the respective configuration of the charging connection DC voltage when the hearing aid is charged or at least interacts with a charger.
  • the hearing aid is operated according to a method in which a drop in an electrical voltage present at the two contacts is detected. An operating mode of the hearing device is then set as a function of the progression over time of the drop.
  • the hearing device includes a control unit that is suitable, in particular provided and set up, to carry out the method.
  • the control unit is formed, for example, by means of electronics, which suitably also include a signal processor.
  • the hearing aid expediently includes an energy store, such as a battery, which can be charged in particular by means of the charging connection.
  • the energy store is electrically connected directly to the charging connection, for example, or particularly preferably by means of a charging circuit.
  • the charging connection is part of the charging circuit.
  • An A/D converter is particularly preferably used to determine the course over time.
  • the A/D converter is expediently also used to evaluate the electrical voltage present at the electrical contacts, and the start of the drop in the electrical voltage is detected in particular by means of the A/D converter.
  • Any charging circuit is particularly preferably operated by means of the A/D converter.
  • the A/D converter thus performs different tasks.
  • a corresponding A/D converter is also already present in some hearing aids, so that in particular there are no additional hardware requirements. Thus, manufacturing costs are not increased.
  • the (digital) signals created by means of the A/D converter are particularly preferably evaluated by means of electronics in the hearing device, for example by means of a comparator.
  • a signal processor is used for this purpose, which, for example, is used elsewhere to process the (acoustic) output signal, preferably if the hearing device is not being charged and/or if the hearing device is in the working mode.
  • the system includes a hearing aid with a charging port that has two electrical contacts.
  • the system also has a charger that is used to charge the hearing device, namely the energy store.
  • the charger is suitable for this, in particular provided and set up.
  • electrical energy is transferred to the hearing device by means of the charging device, in particular to an energy store of the hearing device.
  • a charging device for a hearing device is understood to mean, in particular, a charging device for a hearing device, with the charging device not being part of the hearing device.
  • the charging device and the hearing aid are separate units/components of the system from one another and can be removed from one another. When charging, on the other hand, the charger and the hearing aid work together.
  • each mating contact is mechanically releasably connected to a respective associated contact, and the contacts and mating contacts are constructed of an electrically conductive material.
  • the contacts and the mating contacts are each electrically contacted with a coil, preferably via other components.
  • the mating contacts are in contact with the assigned coil via an inverter, and the contacts are connected via a rectifier.
  • the contacts are expediently also electrically connected to a capacitance. To produce the interaction, the two coils are brought closer to each other, and the inverter is operated in particular in such a way that an electrical AC voltage is applied to the associated coil.
  • the hearing aid is operated according to a method in which a drop in an electrical voltage present at the two contacts is detected.
  • An operating mode of the hearing aid is set depending on the course of the decrease over time.
  • the two counter-contacts of the charging device are particularly preferably connected by means of a capacitance, by means of which the inverter, if any, is expediently fed.
  • the inverter is also using operated with the voltage applied to the capacitance, so that wiring is simplified.
  • the capacitance is particularly preferably a capacitor or has at least one capacitor.
  • the inverter will continue to be operated for an extended period of time if there is a change in the current supply to the charger, so that the electrical voltage at the contacts will drop comparatively slowly.
  • the hearing device is removed from the charging device, the electrical voltage continues to drop comparatively quickly. Because of the capacitance, the dependency of the course of the sinking on the type of termination of the interaction between the charging device and the hearing aid is increased.
  • a system 2 is shown with a hearing device 4 in the form of a hearing aid device, which is provided and set up to be worn behind an ear of a user (user, hearing device wearer, wearer). In other words, it is a behind-the-ear hearing aid device.
  • the hearing aid 4 includes a hearing aid housing 6, which consists of an injection molding process is made of a plastic.
  • a microphone 8 is arranged inside the hearing device housing 6 .
  • the microphone 8 is coupled in terms of signaling to electronics 10, which includes a signal processing unit (not shown in detail) with an amplifier circuit and a signal processor.
  • the electronics 10 are formed by means of circuit elements, such as electrical and/or electronic components.
  • the signal processor is a digital signal processor (DSP) and is connected in terms of signals to the microphone 8 via an A/D converter that is not shown in detail.
  • DSP digital signal processor
  • a receiver 12 is coupled in terms of signaling.
  • the earphone 12 is used to convert an (electrical) signal provided by the electronics 10 into an output sound, ie into sound waves. These are introduced into a sound tube, not shown in detail, one end of which is attached to the hearing aid housing 6 . The other end of the sound tube is enclosed by a dome, which is arranged in the user's auditory canal in the intended state.
  • the electronics 10 , the microphone 8 and the receiver 12 are energized by means of an energy store in the form of a battery 14 which is arranged in the hearing aid housing 6 .
  • the hearing aid 4 also includes a charging circuit 16 which is electrically connected to the battery 14 and which is used to charge the battery 14 .
  • the charging circuit 16 includes a control unit, not shown in detail, by means of which the voltage applied to the battery 14 is adjusted.
  • the charging circuit 16 includes a charging connection 18 which has two contacts 20 .
  • the contacts 20 are connected to the battery 14 via the control unit, which is not shown in detail.
  • the electrical voltage present at the contacts 20 is detected by means of an A/D converter 21 and the control unit is operated as a function of this.
  • the two contacts 20 are electrically connected to one another by means of a capacitor 22 and led to a rectifier 24, namely a diode rectifier. This is connected to an electrical coil 26, which is also simply referred to as a coil, and fed via it.
  • the system 2 also includes a charging device 28 which has two mating contacts 28 .
  • the mating contacts 28 are connected to a further rectifier 30 and fed by it.
  • the additional rectifier 30 is in turn fed via a plug 32, which is used to electrically contact the charging device 28 with a supply network, by means of which an electrical direct voltage, for example at 230 V or 110 V, is conducted.
  • the two mating contacts 28 are led to an inverter 34, by means of which a coil 36 of the charger 28 is fed.
  • the two mating contacts 28 are electrically connected to one another by means of a capacitor 38 .
  • the capacity 38 is a capacitor.
  • the plug 32 is electrically connected to the supply network and as a result the capacitance 36 is charged via the further rectifier 30.
  • the inverter 34 is operated by means of the capacitance 38 and consequently an electrical AC voltage is applied to the coil 36 of the charging device 28 .
  • This is placed in the immediate vicinity of the charging connection 18, namely the coil 26, so that an electrical AC voltage is induced in it.
  • This is rectified by means of the rectifier 24 and smoothed by means of the capacitor 22 so that an essentially constant electrical (direct) voltage is present at the contacts 20 .
  • This is detected by means of the A/D converter 21 and the control unit is set as a function of this, so that the battery 14 is charged.
  • a drop in the electrical voltage 44 applied to the two contacts 20 is detected, the course of which over time is shown in FIG figure 3 is shown as an example.
  • the applied electrical voltage 44 is detected by means of the A/D converter 21 and the generated (digital) signals are sent to the electronics 10, by means of which the signals are evaluated. If the electrical voltage 44 falls below a third limit value 46, which corresponds to 80% of the electrical voltage 44 that is required when charging the battery 14 or that is usually present, the fall is detected. In other words, will too the applied electrical voltage 44 is monitored during charging by means of the A/D converter 21 and the electronics 10 .
  • a time profile 50 of the drop in electrical voltage 44 is determined.
  • a time derivative 52 of the electrical voltage 44 is created for this purpose.
  • the electrical voltage 44 is recorded at two different points in time 54 after the decrease was recorded, the first of the points in time 54 coinciding with the point in time at which the electrical voltage 44 differs from the third limit value 46 .
  • the second of the points in time 54 is in a fixed period of time 56 after the first of the two points in time 54.
  • an operating mode 60 of the hearing device 4 is set as a function of the progression over time 50 of the drop. If the electrical voltage 44 falls faster than a second limit value 62, a working mode is used as the operating mode 60. The second limit value 62 is exceeded here if the user manually moves the hearing device 4 away from the charging device 28 . In this case, the user usually wants to use the hearing device 4 afterwards.
  • the electronics 10, namely the signal processing unit, the amplifier circuit and the signal processor are switched to an operating mode in which there is an increased energy requirement. Any settings stored in software or a memory are also loaded, so that the hearing device 4 is ready for use when the user puts it on the body.
  • the coil 36 of the charging device 28 is first applied to the electrical AC voltage by means of the inverter 34, so that the electrical field is created around it.
  • less electrical voltage is induced in the coil 26 of the hearing aid 4 due to the increasing distance.
  • the electrical voltage 44 present at the contacts 20 drops to 0 V. Since the hearing aid 4 is removed from the charging device 28 comparatively abruptly is, the interaction between them is also terminated comparatively abruptly. In other words, the energy transfer between the charging device 28 and the hearing device 4 is terminated abruptly.
  • a specific value for the derivation 52 is used as the second limit value 62; figure 3 example shown is exceeded by derivative 52.
  • second limit value 62 is exceeded when derivative 52 is greater than second limit value 62 and electrical voltage 44 thus drops to 0 V comparatively quickly. If the time curve 50 is determined using the electrical voltage 44 detected at the two points in time 54, the second limit value 62 is exceeded if the difference between the two electrical voltages 44 detected is greater than a specific value corresponding thereto.
  • the capacitor 38 is no longer fed via the further rectifier 30.
  • the inverter 34 continues to be operated for a longer period of time. As a result, energy continues to be transferred from the charging device 28 to the hearing aid 4, but the electrical voltage induced in the coil 26 slowly decreases, so that the electrical voltage 44 present at the contacts 20 also falls comparatively slowly.
  • the derivative 52 below the second limit value 62 which is chosen to be equal to a first limit value 64.
  • the two limit values 62, 64 are the same.
  • the difference in the electrical voltage 44 detected at the points in time is also greater than the corresponding specific value.
  • a stand-by operating mode is selected as the operating mode 60 .
  • the stand-by operating mode is selected when the electrical voltage 44 falls more slowly than the first limit value 64 .
  • the electronics 10 if this is still is not the case, operated in an operating mode in which an energy requirement is reduced.
  • the amplifier circuit, the signal processing circuit and/or the signal processor are switched off completely.
  • the control unit is also switched off.
  • the energy requirement of the hearing aid 4 is reduced and it can be stored over a comparatively long period of time. If the user wants to use the hearing aid 4, it is necessary to put it into the working mode, which is done by means of a corresponding input, in particular by actuating a switch.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren (40) zum Betrieb eines Hörgeräts (4), das einen Ladeanschluss (18) mit zwei elektrischen Kontakten (20) aufweist. Hierbei wird ein Absinken einer an den beiden Kontakten (20) anliegenden elektrischen Spannung (44) erfasst. In Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs (50) des Absinkens wird ein Betriebsmodus (60) des Hörgeräts (4) eingestellt. Ferner betrifft die Erfindung ein Hörgerät (4) sowie ein System (2) mit einem Hörgerät (4) und einem Ladegerät (28).

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb eines Hörgeräts. Zudem betrifft die Erfindung ein Hörgerät und ein System, das ein Hörgerät und ein Ladegerät aufweist. Das Hörgerät umfasst jeweils einen Ladeanschluss mit zwei elektrischen Kontakten.
  • Personen, die unter einer Verminderung des Hörvermögens leiden, verwenden üblicherweise ein Hörhilfegerät. Hierbei wird meist mittels eines elektromechanischen Schallwandlers ein Umgebungsschall erfasst. Die anhand des Umgebungsschalls erstellten elektrischen Signale werden mittels einer Verstärkerschaltung verstärkt und mittels eines weiteren elektromechanischen Wandlers in Form eines Hörers in den Gehörgang der Person eingeleitet. Meist erfolgt zudem eine Bearbeitung der erfassten Schallsignale, wofür üblicherweise ein Signalprozessor der Verstärkerschaltung verwendet wird. Hierbei ist die Verstärkung auf einen etwaigen Hörverlust des Hörhilfegeräteträgers abgestimmt.
  • Für den Betrieb der Wandler sowie der Verstärkerschaltung ist jeweils elektrische Energie erforderlich. Diese wird üblicherweise in Form einer Batterie bereitgestellt, die in einem Gehäuse des Hörhilfegeräts angeordnet ist. Somit ist eine Bewegungsfreiheit für die das Hörhilfegerät nutzende Person, also den Hörhilfegeräteträger, gegeben. Wenn die Batterie leer ist, ist erforderlich, diese auszutauschen. Hierfür weist das Gehäuse üblicherweise eine Klappe auf, durch die die Batterie zugänglich ist.
  • Nachteilig hierbei ist, dass aufgrund von Undichtigkeiten Fremdpartikel oder Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringen können und somit die dort angeordneten Komponenten des Hörhilfegeräts, wie die Verstärkerschaltung, beschädigen können. Infolgedessen ist eine vergleichsweise umfangreiche Dichtung erforderlich. Aufgrund des vergleichsweise geringen Platzangebots sind dabei Konstruktionskosten und Herstellungskosten erhöht. Aufgrund der vergleichsweisen geringen Abmessungen der Klappe sind für die Bedienung meist weitere Hilfsmittel erforderlich, und eine Fehlbedienung durch die Person ist nicht ausgeschlossen.
  • Eine Alternative sieht daher vor, eine wiederaufladbare Batterie zu verwenden. Sofern die Batterie leer ist, ist es zur Bereitstellung der weiteren Funktionsfähigkeit lediglich erforderlich, diese erneut zu laden, ohne dass ein Ausbau erforderlich ist. Infolgedessen ist es möglich, das Gehäuse im Wesentlichen dicht auszugestalten, und eine Bedienung ist vereinfacht. Zum Laden weist das Hörhilfegerät üblicherweise einen Ladeanschluss mit zwei elektrischen Kontakten auf. Diese wirken mit zwei Gegenkontakten eines Ladegeräts zusammen. Beispielsweise werden hierbei die Gegenkontakte mit den Kontakten mechanisch direkt kontaktiert, wobei nach Beenden des Einladens die Gegenkontakte von den Kontakten getrennt werden. Alternativ hierzu wirken die Kontakte und Gegenkontakte über elektrische Spulen aufeinander, sodass der Energieaustausch zwischen dem Hörhilfegerät und dem Ladegerät induktiv erfolgt. Das Ladegerät selbst ist üblicherweise mit einem Versorgungsnetzwerk mittels eines Steckers verbunden. Die zwischen den Gegenkontakten anliegende elektrische Spannung, die zum Laden des Hörgeräts herangezogen wird, wird anhand der mittels des Versorgungsnetzwerks bereitgestellte elektrische Spannung erstellt.
  • Wenn das Hörgerät geladen ist, entnimmt der Nutzer dieses meist von dem Ladegerät zur sofortigen Verwendung. Damit ein Komfort für den Nutzer erhöht ist, wird bereits bei Ablösen von dem Ladegerät das Hörgerät in einen Arbeitsmodus versetzt. Meist wird das Ablösen von dem Ladegerät anhand eines Absinkens der an den Kontakten anliegende elektrische Spannung erfasst, deren Wechselwirkung mit den Gegenkontakten bei Entfernen von dem Ladegerät abbricht. Jedoch ist es auch möglich, dass der Stecker des Ladegeräts von dem Versorgungsnetz getrennt wird. Infolgedessen fällt die an den Gegenkontakten anliegende elektrische Spannung ab, und folglich auch die an den Kontakten anliegende elektrische Spannung. In diesem Fall soll jedoch das Hörgerät meist nicht verwendet werden, sondern dieses soll möglichst energiesparend bis zur tatsächlichen Nutzung betrieben werden. Damit das Hörgerät nicht in den Arbeitsmodus versetzt wird, ist es bei dem Absinken der an den Kontakten anliegende elektrische Spannung erforderlich zusätzlich zu bestimme, ob das Hörgerät noch mit dem Ladegerät verbunden ist. Hierfür wird beispielsweise ein dritter Kontakt herangezogen, oder es ist ein Sensor, wie ein Hall-Sensor vorhanden, mittels dessen ein mittels der Gegenkontakte erstellte elektrische Feld erfasst wird. Infolgedessen sind jedoch zusätzliche Bauteile vorhanden, weswegen Herstellungskosten erhöht sind.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein besonders geeignetes Verfahren zum Betrieb eines Hörgeräts sowie ein besonders geeignetes Hörgerät als auch ein besonders geeignetes System mit einem Hörgerät und einem Ladegerät anzugeben, wobei insbesondere ein Komfort erhöht und/oder Herstellungskosten verringert sind.
  • Hinsichtlich des Verfahrens wird diese Aufgabe durch die Merkmale des Anspruchs 1, hinsichtlich des Hörgeräts durch die Merkmale des Anspruchs 7 und hinsichtlich des Systems durch die Merkmale des Anspruchs 9 erfindungsgemäß gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen sind Gegenstand der jeweiligen Unteransprüche.
  • Das Verfahren dient dem Betrieb eines Hörgeräts. Das Hörgerät ist beispielsweise ein Kopfhörer oder umfasst einen Kopfhörer. Besonders bevorzugt ist das Hörgerät jedoch ein Hörhilfegerät. Das Hörhilfegerät dient der Unterstützung einer unter einer Verminderung des Hörvermögens leidenden Person. Mit anderen Worten ist das Hörhilfegerät ein medizinisches Gerät, mittels dessen beispielsweise ein partieller Hörverlust ausgeglichen wird. Das Hörhilfegerät ist beispielsweise ein "Receiver-in-the-canal"-Hörhilfegerät (RIC; Ex-Hörer- Hörhilfegerät), ein Im-Ohr-Hörhilfegerät, wie ein "in-the-ear"-Hörhilfegerät, ein "in-the-canal"-Hörhilfegerät (ITC) oder ein "complete-in-canal"-Hörhilfegerät (CIC), eine Hörbrille, ein Taschenhörhilfegerät, ein Knochenleitungs-Hörhilfegerät oder ein Implantat. Alternativ ist das Hörhilfegerät ein Hinter-dem-Ohr-Hörhilfegerät ("Behind-the-Ear"-Hörhilfegerät), das hinter einer Ohrmuschel getragen wird.
  • Das Hörgerät ist vorgesehen und eingerichtet, am menschlichen Körper getragen zu werden. Mit anderen Worten umfasst das Hörgerät bevorzugt eine Haltevorrichtung, mittels derer eine Befestigung am menschlichen Körper möglich ist. Alternativ oder in Kombination hierzu ist das Hörgerät geeignet geformt. Sofern es sich bei dem Hörgerät um ein Hörhilfegerät handelt, ist das Hörgerät vorgesehen und eingerichtet, beispielsweise hinter dem Ohr oder innerhalb eines Gehörgangs angeordnet zu werden. Insbesondere ist das Hörgerät kabellos und dafür vorgesehen und eingerichtet, zumindest teilweise in einen Gehörgang eingeführt zu werden.
  • Das Hörgerät weist vorzugsweise ein Hörgerätegehäuse auf. Im Hörgerätegehäuse sind vorzugsweise im Wesentlichen sämtliche weiteren Komponenten des Hörgeräts angeordnet, zumindest vorzugsweise eine etwaige Elektronik, wie eine Verstärkerschaltung. Beispielsweise ist das Hörgerätegehäuse einstückig oder besonders bevorzugt aus mehreren Bestandteilen erstellt. Das Hörgerätegehäuse ist geeigneterweise aus einem Kunststoff gefertigt, insbesondere in einem Kunststoffspritzgussverfahren. Somit ist eine Gestaltungsfreiheit vergleichsweise groß. Auch ist ein Gewicht des Hörgerätegehäuse nicht übermäßig erhöht.
  • In dem Hörgerätegehäuse ist z.B. ein Mikrofon angeordnet, also insbesondere ein elektromechanischer Schallwandler. Das Mikrofon dient dem Erfassen von Umgebungsschall und ist dafür geeignet, insbesondere vorgesehen und eingerichtet. Insbesondere ist das Mikrofon elektrisch und/oder signaltechnisch mit der etwaigen Elektronik, insbesondere der Verstärkerschaltung, oder sonstigen elektrischen/elektronischen Komponenten des Hörgeräts verbunden. Mittels dieser erfolgt geeigneterweise eine Bearbeitung der mittels des Mikrofons erfassten Signale.
  • Besonders bevorzugt umfasst das Hörgerät einen weiteren elektromechanischen Schallwandler, insbesondere ein Hörer, mittels dessen eine Abgabe der mittels der etwaigen Verstärkerschaltung bearbeiteten Signale erfolgt. Beispielsweise ist der Hörer ebenfalls in dem Hörgerätegehäuse angeordnet oder in einem weiteren Gehäuse. Zum Beispiel erfolgt hierbei eine signaltechnische Verbindung der beiden Gehäuse mittels einer Leitung, insbesondere sofern es sich bei dem Hörgerät um ein RIC-Hörhilfegerät handelt.
  • Das Hörgerät umfasst einen Ladeanschluss, wobei es möglich ist, über den Ladeanschluss elektrische Energie in das Hörgerät einzuspeisen. Hierfür weist der Ladeanschluss zwei elektrische Kontakte auf, die im Weiteren auch lediglich als Kontakte bezeichnet werden. Bei einem Laden des Hörgeräts, bei einem Einspeisen von elektrischer Energie oder zumindest bei einer Wechselwirkung mit einem Ladegerät liegt an diesen eine elektrische Spannung an. Das Ladegerät dient dabei dem Laden des Hörgeräts, also der Versorgung des Hörgeräts mit elektrischer Energie. Hierfür ist das Ladegerät geeignet, insbesondere vorgesehen und eingerichtet.
  • Der Ladeanschluss ist hierbei beispielsweise mechanisch ausgestaltet, und die beiden elektrischen Kontakte sind zum Beispiel mittels Pogo-Pins, eines mechanischen Steckers oder einer elektrisch leitfähigen Platte gebildet, oder umfassen jeweils zumindest diese. Die elektrischen Kontakte sind dabei beispielsweise direkt in eine etwaige Wand des Hörgerätegehäuses eingebracht oder befinden sich in einer Aufnahme, die beispielsweise mittels einer Klappe abgedeckt ist. Alternativ hierzu sind die beiden elektrischen Kontakte mit einer elektrischen Spule kontaktiert, und das Laden erfolgt kabellos. Zweckmäßigerweise ist hierbei zwischen den elektrischen Kontakten und der (elektrischen) Spule ein Gleichrichter, wie ein Diodengleichrichter, angeordnet, sodass an den elektrischen Kontakten einen elektrische Gleichspannung anliegt, sofern das Hörgerät mit dem Ladegerät wechselwirkt. Besonders bevorzugt ist hierbei ein Kondensator oder eine sonstige Kapazität zwischen die Kontakte geschaltet, mittels dessen eine Stabilisierung der elektrischen Spannung erfolgt. Somit ist die an den elektrischen Kontakten anliegende elektrische Spannung, bei einer gleichbleibenden Wechselwirkung mit dem Ladegerät im Wesentlichen konstant.
  • Das Ladegerät weist vorzugsweise zwei Gegenkontakte auf. Sofern das Laden mechanisch, beispielsweise mittels eines Kabels, erfolgt, liegt jeweils einer der Gegenkontakte mechanisch direkt an einem jeweils zugeordneten Kontakt an. Wenn das Laden zum Beispiel induktiv erfolgt, sind die Gegenkontakte insbesondere mit einer Spule elektrisch kontaktiert, vorzugsweise über einen Wechselrichter. Dabei liegt an den Gegenkontakten zweckmäßigerweise eine elektrische Gleichspannung an.
  • Das Hörgerät umfasst bevorzugt einen Energiespeicher, mittels dessen die Energieversorgung bereitgestellt ist. Zweckmäßigerweise wird der Energiespeicher zum Bestromen der etwaigen Elektronik/Schallwandler verwendet. Der Energiespeicher ist geeigneterweise innerhalb des etwaigen Hörgerätegehäuses angeordnet. Der Energiespeicher ist zweckmäßigerweise wiederaufladbar, und vorzugsweise eine wiederaufladbare Batterie. Insbesondere ist der Energiespeicher mit den beiden elektrischen Kontakten kontaktiert, beispielsweise direkt oder über eine etwaige Ladeschaltung. Bevorzugt umfasst die Ladeschaltung hierbei einen Spannungsmesser, der zum Beispiel als A/D-Wandler ausgestaltet ist oder diesen zumindest umfasst. Mittels der Ladeschaltung wird insbesondere das Laden des Energiespeichers über den Ladeanschluss geregelt oder zumindest gesteuert. Auf diese Weise ist es möglich, eine Anzahl an möglichen Ladezyklen zu erhöhen.
  • Das Verfahren sieht vor, dass ein Absinken einer an den beiden Kontakten anliegende elektrische Spannung erfasst wird. Die an den elektrischen Kontakten anliegende Spannung ist zweckmäßigerweise eine elektrische Gleichspannung. Hierbei liegt an den beiden Kontakten zweckmäßigerweise die elektrische Spannung aufgrund der Wechselwirkung mit dem Ladegerät an. Aufgrund der Wechselwirkung erfolgt dabei beispielsweise ein Laden des Hörgeräts. Zur Bereitstellung der Wechselwirkung, aufgrund derer die an den beiden Kontakten anliegende elektrische Spannung vorhanden ist, liegt das Hörgerät, zweckmäßigerweise der Ladeanschluss, dem Ladegerät an, insbesondere sofern das Laden kabellos erfolgt. Alternativ hierzu ist insbesondere ein Gegenstecker oder dergleichen in den Ladeanschluss gesteckt, sodass entsprechende Gegenkontakte an den Kontakten des Ladeanschlusses direkt mechanisch anliegen.
  • Nachdem an den beiden Kontakten, also zwischen diesen, die elektrische Spannung anliegt, wird erfasst, dass sich diese reduziert. Hierbei sinkt insbesondere eine Amplitude der anliegenden elektrischen Spannung, insbesondere sofern an den beiden Kontakten eine elektrische Wechselspannung anliegt. Besonders bevorzugt jedoch liegt an diesen eine Gleichspannung an, und der Betrag der elektrischen Spannung verringert sich beim Absinken.
  • In einem weiteren Arbeitsschritt wird der zeitliche Verlauf des Absinkens der elektrischen Spannung erfasst und in Abhängigkeit hiervon ein Betriebsmodus des Hörgeräts eingestellt. Insbesondere wird hierbei einer von mehreren Betriebsmodi des Hörgeräts ausgewählt, und nachfolgend wird das Hörgerät entsprechend des ausgewählten und eingestellten Betriebsmodus betrieben. Hierfür werden insbesondere bestimmte Bauteile des Hörgeräts unterschiedlich bestromt.
  • Wenn die Wechselwirkung zwischen dem Ladegerät und dem Hörgerät beendet wird, insbesondere da das Hörgerät von dem Ladegerät entfernt wird, erfolgt dies vergleichsweise abrupt, sodass die an den beiden Kontakten anliegende elektrische Spannung vergleichsweise schnell absinkt. Dahingegen wird, wenn das Ladegerät von dem etwaigen Versorgungsnetzwerk getrennt oder zumindest eine Bestromung des Ladegeräts beendet wird, aufgrund von in dem Ladegerät vorhandenen Induktivitäten und/oder Kapazitäten ein Betrieb des Ladegeräts für einen kurzen Zeitraum noch teilweise aufrechterhalten, wobei jedoch die zwischen dem Ladegerät und dem Hörgerät ausgetauschte Energiemenge abnimmt. Infolgedessen sinkt die an den beiden Kontakten anliegende elektrische Spannung in einer anderen Weise ab. Da in Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs des Absinkens der Betriebsmodus des Hörgeräts eingestellt wird, wird dieser somit abhängig davon eingestellt, wie die Wechselwirkung beendet wird. Daher wird nachfolgend das Hörgerät unterschiedlich betreiben, je nachdem ob das Hörgerät von dem Ladegerät abgelöst wird, oder ob die Bestromung des Ladegeräts selbst beendet wird. Aufgrund des Verfahrens wird somit auf die Bedürfnisse des Nutzers des Hörgeräts eingegangen, sodass ein Komfort erhöht ist. Hierbei sind jedoch keine zusätzlichen Bauteile, wie Sensoren, erforderlich, weswegen Herstellungskosten reduziert sind.
  • Beispielsweise wird zum Bestimmen des zeitlichen Verlaufs die elektrische Spannung lediglich zu zweit unterschiedlichen Zeitpunkten erfasst. Hierbei ist beispielsweise der zeitliche Abstand zwischen den beiden Zeitpunkten vorgegeben, und die elektrische Spannung wird zu den beiden unterschiedlichen Zeitpunkten erfasst. Je nach Höhe der Differenz der elektrischen Spannung zu den beiden Zeitpunkten wird auf den jeweiligen zeitlichen Verlauf geschlossen. In einer Alternative hierzu sind beispielsweise die Werte der elektrischen Spannung vorgegeben, und der zeitliche Verlauf ist anhand des zeitlichen Abstands zwischen den Zeitpunkten, an denen die elektrische Spannung den vorgegebenen Werten entspricht. Da bei beiden Varianten lediglich zwei Messungen erfolgen, oder zumindest lediglich anhand zweier unterschiedlicher Werte der zeitliche Verlauf bestimmt wird, ist eine Komplexität verringert und folglich auch ein Rechenaufwand. Somit ist das Verfahren vergleichsweise ressourcenschonend, und es ist möglich, das Verfahren auch bei einem leistungsschwachen Hörgerät durchzuführen.
  • In einer Alternative wird zum Bestimmen des zeitlichen Verlaufs die elektrische Spannung über einen vergleichsweise großen Zeitraum erfasst und eine Analyse durchgeführt. Beispielsweise erfolgt eine Fourier Analyse der elektrischen Spannung. Besonders bevorzugt jedoch wird zum Bestimmen des zeitlichen Verlaufs eine zeitliche Ableitung der elektrischen Spannung erstellt. Vorzugsweise wird die Ableitung als der zeitliche Verlauf herangezogen. Beispielsweise wird, wenn die Ableitung einen bestimmten maximalen Wert, bestimmten minimalen Wert und/oder einen bestimmten Mittelwert aufweist, ein bestimmter Betriebsmodus verwendet, wohingegen bei einem anderen Minimum/Maximum/Mittelwert ein abweichender Betriebsmodus herangezogen wird. Aufgrund der Verwendung der Ableitung ist eine Genauigkeit erhöht, und beispielsweise vergleichsweise kurzzeitige Fluktuationen oder sonstige Störungen führen nicht zu einem veränderten Betrieb des Hörgeräts.
  • Besonders bevorzugt wird ein Stand-by-Betriebsmodus gewählt, wenn die elektrische Spannung langsamer als ein erster Grenzwert absinkt. Hierbei ist beispielsweise die Differenz zwischen den elektrischen Spannungen, die zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten erfasst werden, die in einem bestimmten zeitlichen Abstand zueinander liegen, kleiner als ein bestimmter Wert, mittels dessen der erste Grenzwert definiert ist. Alternativ hierzu ist der erste Grenzwert anhand der Ableitung bestimmt, und die Ableitung ist zweckmäßigerweise kleiner als ein weiterer Grenzwert. Beim dem Stand-by-Betriebsmodus werden beispielsweise einzelne Bauteile oder alle Bauteile des Hörgeräts abgeschaltet, oder eines der Bauteile oder einige der Bauteile werden mit einem vergleichsweise geringen Energiebedarf betrieben, wobei zum Beispiel ein Funktionsumfang eingeschränkt ist. Bei einem langsamen Absinken der elektrischen Spannung besteht die Verbindung mit dem Ladegerät oder zumindest die Wechselwirkung damit noch fort, sodass davon auszugehen ist, dass das Ladegerät nicht mehr bestromt wird, und lediglich eine vorhandene Restspannung abgebaut wird. In diesem Fall wird das Hörgeräts von dem Nutzer wahrscheinlich nicht direkt im Anschluss verwendet, und aufgrund des Stand-by-Betriebsmodus ist ein Energiebedarf des Hörgeräts verringert. Somit weist, wenn der Nutzer nachfolgend tatsächlich das Hörgerät nutzen möchte, dieses ein vergleichsweise hohen Ladezustand auf. Sofern das Hörgerät beim Laden bereits im Stand-by-Modus betrieben wurde, wird dieser zweckmäßigerweise bei belassen.
  • Alternativ oder besonders bevorzugt in Kombination hierzu wird ein Arbeitsmodus gewählt, wenn die elektrische Spannung schneller als ein zweiter Grenzwert absinkt. Zum Beispiel ist in diesem Fall die Differenz zwischen den beiden elektrischen Spannungen, die zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten erfasst werden, die in einem konstanten Zeitabstand zueinander sind, größer als ein bestimmter Grenzwert, oder die Ableitung, insbesondere ein Minimum, Maximum oder Durchschnitt ist größer als ein anderer Grenzwert. Wenn das Hörgerät in den Arbeitsmodus versetzt wird, werden vorzugsweise einige Bauteile des Hörgeräts, die bislang nicht bestromt wurden, bestromt. Insbesondere wird ein Steuergerät oder eine sonstige Schaltung, insbesondere ein Mikroprozessor in den Arbeitsmodus aus einem Stand-by-Betriebsmodus versetzt. Bei dem schnellen Absinken wird die Wechselwirkung des Hörgeräts mit dem Ladegerät vergleichsweise abrupt beendet, sodass davon auszugehen ist, dass das Hörgerät von dem Ladegerät mechanisch entfernt wurde. In diesem Fall möchte der Nutzer das Hörgerät meist unverzüglich nutzen, und aufgrund des Verfahrens sind hierfür keine zusätzlichen Betätigungen erforderlich. Sofern das Hörgerät bereits in dem Arbeitsmodus betrieben wurde, erfolgt insbesondere kein Wechsel des Betriebsmodus.
  • Besonders bevorzugt ist der erste Grenzwert gleich dem zweiten Grenzwert gewählt, sodass in Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs des Absinkens lediglich einer von zwei Betriebsmodi jeweils ausgewählt wird. Somit ist eine Komplexität verringert, und eine Nachvollziehbarkeit des Betriebs für den Nutzer gegeben.
  • Beispielsweise wird das Absinken erfasst, wenn eine in den Energiespeicher eingespeist elektrische Energiemenge unterhalb eines bestimmten Werts ist. Bevorzugt jedoch wird das Absinken erfasst, wenn die an den beiden Kontakten anliegende elektrische Spannung einen dritten Grenzwert unterschreitet. Der dritte Grenzwert ist zweckmäßigerweise vergleichsweise groß und beträgt beispielsweise zwischen 95 % und 75 %, zwischen 90 % oder 70 % oder zwischen 85 % und 80 % der während eines Ladevorgangs an den elektrischen Kontakten anliegenden elektrischen Spannung. Aufgrund eines derartigen dritten Grenzwerts wird bei Schwankungen der Wechselwirkung des Ladegeräts mit dem Hörgerät des Ladevorgang des Hörgeräts nicht beeinflusst, wohingegen bereits bei einem vergleichsweise baldigen Ablösen des Hörgeräts von dem Ladegerät oder einem Beenden der Bestromung des Ladegeräts der entsprechende Betriebsmodus des Hörgeräts ausgewählt wird. Auch ist für das Verfahren lediglich das Bestimmen der elektrischen Spannung erforderlich, sodass Hardwareanforderungen verringert sind.
  • Das Hörgerät weist einen Ladeanschluss mit zwei elektrischen Kontakten auf. Beispielsweise ist der Ladeanschluss ein induktiver Ladeanschluss oder kabelgebundenen ausgestaltet. Die elektrischen Kontakte sind hierbei insbesondere jeweils entsprechend angepasst, und an diesen liegt, unabhängig von der jeweiligen Ausgestaltung des Ladeanschlusses zweckmäßigerweise jeweils eine elektrische Gleichspannung an, wenn das Hörgerät geladen wird oder zumindest mit einem Ladegerät wechselwirkt. Das Hörgerät ist gemäß einem Verfahren betrieben, bei dem ein Absinken einer an den beiden Kontakten anliegenden elektrischen Spannung erfasst wird. Nachfolgend wird in Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs des Absinkens ein Betriebsmodus des Hörgeräts eingestellt.
  • Insbesondere umfasst das Hörgerät eine Steuereinheit, die geeignet, insbesondere vorgesehen und eingerichtet ist, das Verfahren durchzuführen. Die Steuereinheit ist zum Beispiel mittels einer Elektronik gebildet, die geeigneterweise auch einen Signalprozessor umfasst. Zweckmäßigerweise umfasst das Hörgerät einen Energiespeicher, wie eine Batterie, der insbesondere mittels des Ladeanschlusses geladen werden kann. Hierfür ist der Energiespeicher beispielsweise direkt elektrisch mit dem Ladeanschluss verbunden oder besonders bevorzugt mittels einer Ladeschaltung. Insbesondere ist der Ladeanschluss ein Bestandteil der Ladeschaltung.
  • Besonders bevorzugt wird zum Ermitteln des zeitlichen Verlaufs ein A/D-Wandler herangezogen. Zweckmäßigerweise wird der A/D Wandler zusätzlich auch für die Bewertung der an den elektrischen Kontakten anliegenden elektrischen Spannung herangezogen, und mittels des A/D-Wandlers wird insbesondere der Beginn des Absinkens der elektrischen Spannung erfasst. Besonders bevorzugt wird mittels des A/D-Wandler die etwaige Ladeschaltung betrieben. Somit nimmt der A/D-Wandler unterschiedlichen Aufgaben wahr. Auch ist ein entsprechender A/D-Wandler bereits bei einigen Hörgeräten vorhanden, sodass insbesondere keine zusätzlichen Hardwareanforderungen bestehen. Somit sind Herstellungskosten nicht erhöht.
  • Besonders bevorzugt werden die mittels des A/D-Wandler erstellten (digitalen) Signale mittels einer Elektronik des Hörgeräts ausgewertet, zum Beispiel mittels eines Komperators. Insbesondere wird hierfür ein Signalprozessor verwendet, der zum Beispiel anderweitig zur Bearbeitung des (akustischen) Ausgabesignal herangezogen wird, vorzugsweise sofern das Hörgerät nicht geladen wird, und/oder wenn sich das Hörgerät in dem Arbeitsmodus befindet.
  • Das System umfasst ein Hörgerät mit einem Ladeanschluss, der zwei elektrische Kontakte aufweist. Das System weist ferner ein Ladegerät auf, das dem Laden des Hörgeräts, nämlich des Energiespeichers, dient. Hierfür ist es Ladegerät geeignet, insbesondere vorgesehen und eingerichtet. Mittels des Ladegeräts wird bei Betrieb elektrische Energie zu dem Hörgerät transferiert, insbesondere zu einem Energiespeicher des Hörgeräts. Zusammenfassend wird unter Ladegerät eines Hörgeräts insbesondere ein Ladegerät für ein Hörgerät verstanden, wobei das Ladegerät kein Bestandteil des Hörgeräts ist. Dabei sind das Ladegerät und das Hörgerät zueinander separate Einheiten/Bestandteile des Systems, die voneinander entfernt werden können. Beim Laden hingegen wirken das Ladegerät und das Hörgerät miteinander.
  • Bei einer Ausführungsform werden zum Herstellen der Wechselwirkung jeder Gegenkontakt mechanisch an einen jeweils zugeordneten Kontakt lösbar verbunden, und die Kontakte und Gegenkontakte sind aus einem elektrisch leitfähigen Material erstellt. In einer Alternative hierzu sind die Kontakte und die Gegenkontakte jeweils elektrisch mit einer Spule kontaktiert, vorzugsweise über weitere Bestandteile. Insbesondere sind die Gegenkontakte über einen Wechselrichter mit der zugeordneten Spule kontaktiert, und die Kontakte über einen Gleichrichter. Zweckmäßigerweise sind die Kontakte zusätzlich mit einer Kapazität elektrisch verbunden. Zur Herstellung der Wechselwirkung werden hierbei die beiden Spulen aneinander angenähert, und der Wechselrichter wird insbesondere derart betrieben, dass an die zugeordnete Spule eine elektrische Wechselspannung angelegt wird.
  • Das Hörgerät ist gemäß einem Verfahren betrieben, bei dem ein Absinken einer an den beiden Kontakten anliegenden elektrischen Spannung erfasst wird. In Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs des Absinkens wird ein Betriebsmodus des Hörgeräts eingestellt.
  • Besonders bevorzugt sind die beiden Gegenkontakte des Ladegeräts mittels einer Kapazität verbunden, mittels derer somit der etwaige Wechselrichter zweckmäßigerweise gespeist wird. Vorzugsweise wird hierbei der Wechselrichter auch mittels der an der Kapazität anliegenden Spannung betrieben, sodass eine Verschaltung vereinfacht ist. Besonders bevorzugt ist die Kapazität ein Kondensator oder weist zumindest einen Kondensator auf.
  • Aufgrund der Kapazität wird bei einer Änderung der Bestromung des Ladegeräts der Wechselrichter noch für einen verlängerte Zeitraum betrieben, sodass an den Kontakten die elektrische Spannung vergleichsweise langsam ab sinkt. Dahingegen sinkt bei einem Entfernen des Hörgeräts von dem Ladegerät auch weiterhin die elektrische Spannung vergleichsweise schnell ab. Aufgrund der Kapazität ist somit die Abhängigkeit des Verlaufs des Absinkens von der Art des Beendens der Wechselwirkung zwischen dem Ladegerät und dem Hörgerät erhöht.
  • Die im Zusammenhang mit dem Verfahren erläuterten Weiterbildungen und Vorteile sind sinngemäß auch auf das Hörgerät / das System und untereinander zu übertragen und umgekehrt.
  • Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen:
  • Fig. 1
    schematisch vereinfacht ein System mit einem Hörgerät und einem Ladegerät,
    Fig. 2
    ein Verfahren zum Betrieb des Hörgeräts, und
    Fig. 3, 4
    unterschiedliche zeitliche Verläufe einer an zwei elektrischen Kontakten des Hörgeräts anliegenden elektrischen Spannung.
  • Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
  • In Fig. 1 ist ein System 2 mit einem Hörgerät 4 in Form eines Hörhilfegeräts dargestellt, das vorgesehen und eingerichtet ist, hinter einem Ohr eines Nutzers (Benutzer, Hörgeräteträger, Träger) getragen zu werden. Mit anderen Worten handelt es sich um ein Hinter-dem-Ohr-Hörhilfegerät ("Behind-the-Ear" - Hörhilfegerät). Das Hörgerät 4 umfasst ein Hörgerätegehäuse 6, das aus einem Spritzgussverfahren aus einem Kunststoff gefertigt ist. Innerhalb des Hörgerätegehäuses 6 ist ein Mikrofon 8 angeordnet. Das Mikrofon 8 ist mit einer Elektronik 10 signaltechnisch gekoppelt, die eine nicht näher gezeigte Signalverarbeitungseinheit mit einer Verstärkerschaltung und einem Signalprozessor umfasst. Die Elektronik 10 ist mittels Schaltungselementen gebildet, wie zum Beispiel elektrischen und/oder elektronischen Bauteilen. Der Signalprozessor ist ein digitaler Signalprozessor (DSP) und über ein nicht näher dargestellten A/D-Wandler signaltechnisch mit dem Mikrofon 8 verbunden.
  • Mit der Elektronik 10 ist ein Hörer 12 signaltechnisch gekoppelt. Mittels des Hörers 12 wird bei Betrieb ein mittels der Elektronik 10 bereitgestelltes (elektrisches) Signal in einen Ausgabeschall gewandelt, also in Schallwellen. Diese werden in einen nicht näher dargestellten Schallschlauch eingeleitet, dessen eines Ende an dem Hörgerätegehäuse 6 befestigt ist. Das andere Ende des Schallschlauchs ist mittels eines Doms umschlossen, der im bestimmungsgemäßen Zustand in einem Gehörgang des Nutzers angeordnet ist. Die Bestromung der Elektronik 10, des Mikrofons 8 sowie des Hörers 12 erfolgt mittels eines Energiespeichers in Form einer Batterie 14, die in dem Hörgerätegehäuse 6 angeordnet ist.
  • Dass Hörgeräts 4 umfasst ferner eine Ladeschaltung 16, die elektrisch mit der Batterie 14 verbunden ist, und die dem Laden der Batterie 14 dient. Hierfür umfasst die Ladeschaltung 16 eine nicht näher dargestellten Regeleinheit, mittels derer die an der Batterie 14 angelegte Spannung eingestellt wird. Zudem umfasst die Ladeschaltung 16 einen Ladeanschluss 18, der zwei Kontakte 20 aufweist. Die Kontakte 20 sind über die nicht näher dargestellte Regeleinheit mit der Batterie 14 verbunden. Mittels eines A/D-Wandlers 21 wird die an den Kontakten 20 anliegende elektrische Spannung erfasst und in Abhängigkeit hiervon die Regeleinheit betrieben. Die beiden Kontakte 20 sind mittels eines Kondensators 22 miteinander elektrisch verbunden sowie gegen einen Gleichrichter 24, nämlich einen Diodengleichrichter, geführt. Dieser ist mit einer elektrischen Spule 26, die auch lediglich als Spule bezeichnet wird, verbunden und über diese gespeist.
  • Ferner umfasst das System 2 ein Ladegerät 28, das zwei Gegenkontakte 28 aufweist. Die Gegenkontakte 28 sind mit einem weiteren Gleichrichter 30 verbunden und mittels dessen gespeist. Der weitere Gleichrichter 30 wiederum ist über einen Stecker 32 gespeist, der der elektrischen Kontaktierung des Ladegeräts 28 mit einem Versorgungsnetzwerks dient, mittels dessen eine elektrische Gleichspannung, beispielsweise mit 230 V oder 110 V, geführt wird. Die beiden Gegenkontakte 28 sind gegen einen Wechselrichter 34 geführt, mittels dessen eine Spule 36 des Ladegeräts 28 gespeist ist. Zudem sind die beiden Gegenkontakte 28 mittels einer Kapazität 38 elektrischen miteinander verbunden. Die Kapazität 38 ist hierbei ein Kondensator.
  • Zum Laden des Hörgeräts4, nämlich der Batterie 14, wird der Stecker 32 mit dem Versorgungsnetzwerk elektrisch kontaktiert und infolgedessen die Kapazität 36 über den weiteren Gleichrichter 30 geladen. Mittels der Kapazität 38 wird der Wechselrichter 34 betrieben und folglich eine elektrische Wechselspannung an die Spule 36 des Ladegeräts 28 angelegt. Diese ist in unmittelbarer Nähe zu dem Ladeanschluss 18, nämlich der Spule 26, platziert, sodass in dieser eine elektrische Wechselspannung induziert wird. Diese wird mittels des Gleichrichters 24 gleich gerichtet und mittels des Kondensators 22 geglättet, sodass an den Kontakten 20 eine im Wesentlichen konstante elektrische (Gleich-)Spannung anliegt. Diese wird mittels des A/D-Wandler 21 erfasst und in Abhängigkeit hiervon die Regeleinheit eingestellt, sodass die Batterie 14 geladen wird.
  • Ferner ist das Hörgerät 4 gemäß einem in Figur 2 dargestellten Verfahren 40 betrieben, das zumindest teilweise mittels der Elektronik 10 ausgeführt wird. In einem ersten Arbeitsschritt 42 wird ein Absinken der den beiden Kontakten 20 anliegenden elektrischen Spannung 44 erfasst, deren zeitlichen Verlauf in Figur 3 exemplarisch gezeigt ist. Hierbei wird mittels des A/D-Wandlers 21 die anliegende elektrische Spannung 44 erfasst und die erstellten (digitalen) Signalen der Elektronik 10 zu geleitet, mittels derer die Signale ausgewertet werden. Wenn die elektrische Spannung 44 unter einen dritten Grenzwert 46 fällt, der 80 % der beim Laden der Batterie 14 erforderlichen oder üblicherweise anliegenden elektrischen Spannung 44 entspricht, ist dabei das Absinken erfasst. Mit anderen Worten wird auch während des Ladens mittels des A/D-Wandler 21 sowie der Elektronik 10 die anliegende elektrische Spannung 44 überwacht.
  • In einem sich anschließenden zweiten Arbeitsschritt 48 wird ein zeitlicher Verlauf 50 des Absinkens der elektrischen Spannung 44 ermittelt. Hierfür wird in einer Ausführungsform eine zeitliche Ableitung 52 der elektrischen Spannung 44 erstellt. In einer Alternative wird zum Bestimmen des zeitlichen Verlaufs 50 die elektrische Spannung 44, nachdem das Absinken erfasst wurde, zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten 54 erfasst, wobei der erste der Zeitpunkte 54 mit dem Zeitpunkt zusammenfällt, an dem die elektrische Spannung 44 den dritten Grenzwert 46 unterscheidet. Der zweite der Zeitpunkte 54 befindet sich in einer festen Zeitspanne 56 nach dem ersten der beiden Zeitpunkte 54.
  • In einem sich anschließenden dritten Arbeitsschritt 58 wird in Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs 50 des Absinkens ein Betriebsmodus 60 des Hörgeräts 4 eingestellt. Wenn dabei die elektrische Spannung 44 schneller als ein zweiter Grenzwert 62 absinkt, wird ein Arbeitsmodus als Betriebsmodus 60 verwendet. Der zweite Grenzwert 62 wird hierbei überschritten, wenn der Nutzer manuell das Hörgerät 4 von dem Ladegerät 28 wegbewegt. In diesem Fall möchte üblicherweise der Nutzer das Hörgerät 4 im Anschluss nutzen. Bei dem Versetzen in den Arbeitsmodus wird die Elektronik 10, nämlich die Signalverarbeitungseinheit, die Verstärkerschaltung und der Signalprozessor in einen Betriebsmodus versetzt, bei dem ein erhöhter Energiebedarf anliegt. Auch werden etwaige in einer Software oder einem Speicher hinterlegten Einstellungen geladen, sodass das Hörgerät 4 einsatzbereit ist, wenn der Nutzer dieses an den Körper anlegt.
  • Bei dem Entfernen des Hörgeräts 4 von dem Ladegerät 28 wird zunächst die Spule 36 des Ladegeräts 28 auch weiterhin unverändert mittels des Wechselrichters 34 mit der elektrischen Wechselspannung beaufschlagt, sodass um diese das elektrische Feld erstellt wird. Jedoch wird aufgrund der zunehmenden Entfernung in der Spule 26 des Hörgeräts 4 weniger elektrische Spannung induziert. Infolgedessen sinkt die an den Kontakten 20 anliegende elektrische Spannung 44 auf 0 V ab. Da das Hörgerät 4 vergleichsweise abrupt von dem Ladegerät 28 entfernt wird, wird auch die Wechselwirkung zwischen diesen vergleichsweise abrupt beendet. Mit anderen Worten wird abrupt die Energieübertragung zwischen dem Ladegerät 28 und dem Hörgerät 4 beendet.
  • Als zweiter Grenzwert 62 wird in der einen Variante ein bestimmter Wert für die Ableitung 52 verwendet, der in dem in Figur 3 gezeigten Beispiel durch die Ableitung 52 überschritten wird. Mit anderen Worten wird der zweite Grenzwert 62 überschritten, wenn die Ableitung 52 größer als der zweite Grenzwert 62 ist und somit die elektrische Spannung 44 vergleichsweise schnell auf 0 V absinkt. Sofern der zeitliche Verlauf 50 anhand der an den beiden Zeitpunkten 54 erfassten elektrischen Spannung 44 ermittelt wird, ist in der zweite Grenzwert 62 überschritten, wenn die Differenz zwischen den beiden erfassten elektrischen Spannungen 44 größer als ein bestimmter, hierzu korrespondierender Wert ist.
  • Wenn hingegen der Stecker 32 aus dem Versorgungsnetzwerk entfernt und die Position der beiden Spuren 26, 36 zueinander nicht verändert wird, wird über den weiteren Gleichrichter 30 die Kapazität 38 nicht weiter gespeist. Jedoch wird der Wechselrichter 34 aufgrund der an der Kapazität 38 noch anliegenden elektrischen Spannung sowie der damit gespeicherten elektrischen Energie noch für eine längere Zeit weiter betrieben. Infolgedessen erfolgt auch weiterhin ein Energieübertrag von dem Ladegerät 28 zu dem Hörgerät 4, wobei jedoch die in der Spule 26 induzierte elektrische Spannung langsam abnimmt, sodass auch die an den Kontakten 20 anliegende elektrische Spannung 44 vergleichsweise langsam absinkt.
  • Infolgedessen ist, wie in Figur 4 dargestellt, die Ableitung 52 unterhalb des zweiten Grenzwerts 62, der gleich einem ersten Grenzwert 64 gewählt ist. Mit anderen Worten sind die beiden Grenzwerte 62, 64 gleich. Auch ist die Differenz der zu den Zeitpunkten erfassten elektrischen Spannung 44 größer als der entsprechende bestimmte Wert. In diesem Fall wird als der Betriebsmodus 60 ein Stand-by-Betriebsmodus gewählt. Zusammenfassend wird der Stand-by-Betriebsmodus gewählt, wenn die elektrische Spannung 44 langsamer als der erste Grenzwert 64 absinkt. In dem Stand-by-Betriebsmodus wird die Elektronik 10, sofern dies noch nicht der Fall ist, in einem Betriebsmodus betrieben, in dem ein Energiebedarf reduziert ist. Hierfür wird zum Beispiel die Verstärkerschaltung, die Signalverarbeitungsschaltung und/oder der Signalprozessor vollständig abgeschaltet. Auch wird die Regeleinheit abgeschaltet. Infolgedessen ist ein Energiebedarf des Hörgeräts 4 reduziert, und dieses kann über einen vergleichsweise langen Zeitraum gelagert werden. Wenn der Nutzer das Hörgerät 4 nutzen möchte, ist es erforderlich, dieses in den Arbeitsmodus zu versetzen, was mittels einer entsprechenden Eingabe erfolgt, insbesondere der Betätigung eines Schalters.
  • Die Erfindung ist nicht auf das vorstehend beschriebene Ausführungsbeispiel beschränkt. Vielmehr können auch andere Varianten der Erfindung von dem Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den Gegenstand der Erfindung zu verlassen. Insbesondere sind ferner alle im Zusammenhang mit dem Ausführungsbeispiel beschriebene Einzelmerkmale auch auf andere Weise miteinander kombinierbar, ohne den Gegenstand der Erfindung zu verlassen.
  • Bezugszeichenliste
  • 2
    System
    4
    Hörgerät
    6
    Hörgerätegehäuse
    8
    Mikrofon
    10
    Elektronik
    12
    Hörer
    14
    Batterie
    16
    Ladeschaltung
    18
    Ladeanschluss
    20
    Kontakt
    21
    A/D-Wandler
    22
    Kondensator
    24
    Gleichrichter
    26
    Spule
    28
    Gegenkontakt
    30
    weiterer Gleichrichter
    32
    Stecker
    34
    Wechselrichter
    36
    Spule des Ladegeräts
    38
    Kapazität
    40
    Verfahren
    42
    erster Arbeitsschritt
    44
    elektrische Spannung
    46
    dritter Grenzwert
    48
    zweiter Arbeitsschritt
    50
    zeitlicher Verlauf
    52
    Ableitung
    54
    Zeitpunkt
    56
    Zeitspanne
    58
    dritter Arbeitsschritt
    60
    Betriebsmodus
    62
    zweiter Grenzwert
    64
    erster Grenzwert

Claims (9)

  1. Verfahren (40) zum Betrieb eines Hörgeräts (4), das einen Ladeanschluss (18) mit zwei elektrischen Kontakten (20) aufweist, bei welchem
    - ein Absinken einer an den beiden Kontakten (20) anliegenden elektrischen Spannung (44) erfasst wird, und
    - in Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs (50) des Absinkens ein Betriebsmodus (60) des Hörgeräts (4) eingestellt wird.
  2. Verfahren (40) nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass zum Bestimmen des zeitlichen Verlaufs (50) die elektrische Spannung (44) lediglich zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten (54) erfasst wird.
  3. Verfahren (40) nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass zum Bestimmen des zeitlichen Verlaufs (50) eine zeitliche Ableitung (52) der elektrischen Spannung (44) erstellt wird.
  4. Verfahren (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass ein Stand-by-Betriebsmodus gewählt wird, wenn die elektrische Spannung (44) langsamer als ein erster Grenzwert (64) absinkt.
  5. Verfahren (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass ein Arbeitsmodus gewählt wird, wenn die elektrische Spannung (44) schneller als ein zweiter Grenzwert (62) absinkt.
  6. Verfahren (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Absinken erfasst ist, wenn die an den beiden Kontakten (20) anliegende elektrische Spannung (44) einen dritten Grenzwert (46) unterschreitet.
  7. Hörgerät (4), das einen Ladeanschluss (16) mit zwei elektrischen Kontakten (20) aufweist, und das gemäß einem Verfahren (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 6 betrieben ist.
  8. Hörgerät (4) nach Anspruch 7,
    gekennzeichnet durch
    einen A/D-Wandlers (21) zum Ermitteln des zeitlichen Verlaufs (50) des Absinkens.
  9. System (2) mit einem Ladegerät (28), das zwei elektrische Gegenkontakte (28) aufweist, die mittels einer Kapazität (36) elektrisch verbunden sind, und mit einem Hörgerät (4) nach Anspruch 7 oder 8.
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